一种仓库农产品智能监控用的5G摄像头的制作方法

文档序号:32842010发布日期:2023-01-06 21:09阅读:60来源:国知局
一种仓库农产品智能监控用的5G摄像头的制作方法
一种仓库农产品智能监控用的5g摄像头
技术领域
1.本发明涉及摄像头技术领域,具体为一种仓库农产品智能监控用的5g摄像头。


背景技术:

2.5g摄像头,通过ai与5g高科技结合,可运用于智能交通、安防监控、文旅体慢直播等领域的摄像机设备,主要功能超高清拍摄,结合大光圈、超广角、超低色散镜片等特点。
3.目前,一些较大且偏远的农产品仓库一般使用5g摄像头监控,避免了布置杂乱的光纤,也避免了一些不法份子剪断网线进行盗窃的情况出现,而且,一些农产品为了可以长时间存储,都会进行风干存储,仓库存储温度也较高,5g摄像头需要一直连接5g信号,尤其是对于夜晚开启红外灯摄像模式时,led灯从电能转化为光能的功率最多只需25%,另外的75%电能都转化为热能,使得夜晚监控时5g摄像头温度更高,需要在摄像头内部安装风扇进行散热,但是仓库内部的粉尘较多,容易弄脏5g摄像头堵塞防尘网,严重时会导致灰尘进入摄像头的内部,影响内部精密零件使用性能及其散热效果,同时使得风扇抽取的风量减少,无法有效的进行散热且5g摄像头安装位置较高,不利于工作人员上去清理,给工作人员带来了严重困扰。


技术实现要素:

4.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种仓库农产品智能监控用的5g摄像头,包括:
5.5g摄像头组件,用于连接5g网络进行图像传输,所述5g摄像头组件包括摄像头主体、设置于摄像头主体内部的摄录模组、设置于摄录模组外部的散热架以及设置于散热架内部的螺旋型隔板,以在所述散热架的内部形成密封的螺旋型散热风道,所述散热胶底部的一端以及顶部的一端分别设置有进风筒和出风筒,所述摄像头主体的底部设置有与进风筒相连通的防尘网,所述进风筒的内部设置有风机;
6.反冲清理组件,用于对所述防尘网以及摄像头主体的一端进行清理,所述反冲清理组件包括设置于摄像头主体内部的风箱,所述风箱的内部设置有结构相同的压缩风腔一和压缩风腔二,所述压缩风腔二包括对称设置的两组折叠架以及包覆于两组折叠架上的密封垫,所述折叠架包括数量不少于一组且相互铰接的折叠板组成,所述风箱的内部设置有共同与两个密封垫相连接的联动板以及用于驱动联动板的微型马达,所述联动板上设置有传动卡块,所述微型马达的输出端设置有丝杆且丝杆上转动设置有螺母座,所述螺母座的内部活动设置有驱动块,所述驱动块的一端通过扭簧转动设置有卡板,另一端开设有控制槽,所述卡板的一端与传动卡块相卡接,所述风箱内壁的一侧固定设置有与控制槽相对应的控制杆,启动所述微型马达通过卡板抵触传动卡块移动,使所述联动板带动折叠架展开,当所述控制槽随着移动与控制杆抵触时,所述控制槽受到抵触带动卡板脱离与传动卡块的连接,以使所述卡板与传动卡块脱离连接;
7.所述风箱的一侧设置有用于对防尘网进行清理的防尘网反冲管路以及用于对摄
像头主体一端进行清理的镜头反冲管路;
8.所述防尘网反冲管路包括进气阀一、排气阀一、管路一以及反冲板,所述反冲板设置于进风筒的内部且位于风机和防尘网之间,所述管路一用于连接压缩风腔二与反冲板;
9.所述镜头反冲管路包括进气阀二、排气阀二、管路二以及排气座,所述排气座设置于摄像头主体的一侧顶部,所述管路二用于连接压缩风腔一和排气座。
10.作为本发明的一种优选技术方案,所述压缩风腔一的宽度和高度均小于压缩风腔二,所述进气阀一设置于风箱的一侧,用于所述压缩风腔二与进风筒之间的连通,所述排气阀一设置于风箱的一侧,用于所述压缩风腔二和管路一之间的连通;
11.所述进气阀二设置于风箱的一侧,用于连通所述压缩风腔一与进风筒之间的连通,所述排气阀二设置于风箱的一侧,用于连通所述压缩风腔一与管路二之间的连通。
12.作为本发明的一种优选技术方案,所述反冲板的内部开设有数量不少于一个的进风孔,用于连通所述风机与防尘网,所述反冲板的内部还开设有位于两个相邻的进风孔之间的出风腔,所述出风腔上设置有一端延伸至反冲板底部的出风口锥形垫,用于将所述出风腔内部的空气排出,同时阻止空气通过所述出风口锥形垫进入出风腔的内部。
13.作为本发明的一种优选技术方案,所述管路二的一端贯穿至摄像头主体的顶部并呈y形分流与排气座的两端相连通,所述排气座的底部开设有呈倾斜状的冲刷孔,所述密封垫与折叠板之间通过胶水粘接且密封垫上位于两个相邻折叠板之间的铰接处设置有周转部。
14.作为本发明的一种优选技术方案,所述密封垫内壁的一侧设置有连接板,所述连接板与联动板之间通过螺栓相连接,所述传动卡块呈l形设置且传动卡块的一端呈弧形设置,所述卡板远离传动卡块一侧的一端呈弧形设置,所述压缩风腔一和压缩风腔二的内部均设置有拉簧,所述拉簧的两端分别与风箱一侧的内壁以及连接板的一侧固定连接。
15.作为本发明的一种优选技术方案,所述螺母座的内部开设有活动腔,所述活动腔的内部固定设置有挡板,所述驱动块的内部开设有u型槽且u型槽的内部固定设置有转轴,所述卡板通过扭簧套设于转轴上;
16.所述驱动块的一侧开设有凹槽且凹槽的内部设置有弹簧,所述挡板的一端延伸至凹槽的内部并与弹簧的底端相抵触。
17.作为本发明的一种优选技术方案,所述控制槽内壁的一侧上设置有弧形凸起,所述控制杆的一端设置有弧形部,以在所述弧形部与弧形凸起抵触时,带动所述驱动块向下移动;
18.所述摄像头主体的一端底部开设有安装槽,所述安装槽的内部设置有底座一以及转动设置于底座一底部的底座二,所述底座二的内部转动设置有安装杆,用于调节所述摄像头主体的拍摄角度。
19.作为本发明的一种优选技术方案,所述摄录模组的外部包覆有导热垫,所述导热垫与散热架之间设置有导热板,用于将所述导热垫上的温度传递至散热架上,所述摄像头主体的顶部设置有防护盖,所述防护盖的内部开设有排风口,所述出风筒的一端延伸至防护盖的底部并与排风口相连通。
20.作为本发明的一种优选技术方案,所述防护盖的顶部开设有与排风口相连通的排气槽,所述排气槽内壁的四周均呈倾斜设置,所述排气槽的内部活动设置有盖板,所述排风
口内壁的两侧均设置有铰接件,所述铰接件包括铰接于排风口内壁上的连接筒以及铰接于盖板底部的连接杆,所述连接杆的一端延伸至连接筒的内部并设置有压板且压板的一端设置有压簧,所述盖板的底部一圈设置有密封围挡。
21.作为本发明的一种优选技术方案,所述摄像头主体的内部设置有位于风箱一侧的端口控制板,所述端口控制板上设置有一端延伸至摄像头主体外部的rs232接口、rs485接口、i/o接口、继电器接口、模拟量输入接口、脉冲输入接口、gps接口,所述摄像头主体的一端内部设置有与摄录模块相对应的红外灯组。
22.与现有技术相比,本发明提供了一种仓库农产品智能监控用的5g摄像头,具备以下有益效果:
23.1、该仓库农产品智能监控用的5g摄像头,通过设置5g摄像头组件以及反冲清理组件,通过微型马达带动压缩风腔一和压缩风腔二展开抽吸空气,抽满空气后释放对防尘网和摄像头主体一端的透镜进行清理,无需工作人员爬高清理,使用方便且反冲用的空气是经过防尘网过滤后的,不会对防尘网造成二次堵塞,保证了该装置的使用性。
24.2、该仓库农产品智能监控用的5g摄像头,通过设置5g摄像头组件以及反冲清理组件,该装置采用针对式散热方式,将摄录模组上的热量传递至散热架上,空气在散热架内部的螺旋型散热风道依次流动,不与摄录模组直接接触,也不再摄像头主体的内部胡乱流动,避免了灰尘堆积的情况出现,提高空气利用率,进一步保证了散热效果。
附图说明
25.图1为本发明提出的一种仓库农产品智能监控用的5g摄像头的结构示意图;
26.图2为本发明提出的一种仓库农产品智能监控用的5g摄像头的结构剖面图;
27.图3为图2中a处的结构放大图;
28.图4为图2中b处的结构放大图;
29.图5为图2中c处的结构放大图;
30.图6为图2中d处的结构放大图;
31.图7为图2中e处的结构放大图;
32.图8为本发明提出的一种仓库农产品智能监控用的5g摄像头的螺母座结构剖面图。
33.图中:1、5g摄像头组件;11、摄像头主体;111、防护盖;112、排风口;113、排气槽;114、盖板;115、连接筒;116、连接杆;117、压簧;118、密封围挡;12、摄录模组;13、散热架;14、螺旋型隔板;15、导热板;16、导热垫;17、进风筒;18、出风筒;19、风机;2、反冲清理组件;21、风箱;22、压缩风腔一;23、压缩风腔二;231、折叠架;232、密封垫;233、连接板;24、微型马达;241、丝杆;242、螺母座;243、控制杆;244、弧形部;25、联动板;251、传动卡块;26、活动腔;261、挡板;27、驱动块;271、u型槽;272、卡板;273、弹簧;274、控制槽;275、弧形凸起;28、防尘网反冲管路;281、进气阀一;282、排气阀一;283、管路一;284、反冲板;285、进风孔;286、出风腔;287、出风口锥形垫;29、镜头反冲管路;291、进气阀二;292、排气阀二;293、管路二;294、排气座;295、冲刷孔。
具体实施方式
34.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
35.请参阅图1-8,一种仓库农产品智能监控用的5g摄像头,包括5g摄像头组件1,用于连接5g网络进行图像传输,所述5g摄像头组件1包括摄像头主体11、设置于摄像头主体11内部的摄录模组12、设置于摄录模组12外部的散热架13以及设置于散热架13内部的螺旋型隔板14,以在所述散热架13的内部形成密封的螺旋型散热风道,所述散热胶底部的一端以及顶部的一端分别设置有进风筒17和出风筒18,所述摄像头主体11的底部设置有与进风筒17相连通的防尘网,所述进风筒17的内部设置有风机19。
36.反冲清理组件2,用于对所述防尘网以及摄像头主体11的一端进行清理,所述反冲清理组件2包括设置于摄像头主体11内部的风箱21,所述风箱21的内部设置有结构相同的压缩风腔一22和压缩风腔二23,所述压缩风腔二23包括对称设置的两组折叠架231以及包覆于两组折叠架231上的密封垫232,所述折叠架231包括数量不少于一组且相互铰接的折叠板组成,所述风箱21的内部设置有共同与两个密封垫232相连接的联动板25以及用于驱动联动板25的微型马达24,所述联动板25上设置有传动卡块251,所述微型马达24的输出端设置有丝杆241且丝杆241上转动设置有螺母座242,所述螺母座242的内部活动设置有驱动块27,所述驱动块27的一端通过扭簧转动设置有卡板272,另一端开设有控制槽274,所述卡板272的一端与传动卡块251相卡接,所述风箱21内壁的一侧固定设置有与控制槽274相对应的控制杆243,启动所述微型马达24通过卡板272抵触传动卡块251移动,使所述联动板25带动折叠架231展开,当所述控制槽274随着移动与控制杆243抵触时,所述控制槽274受到抵触带动卡板272脱离与传动卡块251的连接,以使所述卡板272与传动卡块251脱离连接。
37.所述风箱21的一侧设置有用于对防尘网进行清理的防尘网反冲管路28以及用于对摄像头主体11一端进行清理的镜头反冲管路29。
38.所述防尘网反冲管路28包括进气阀一281、排气阀一282、管路一283以及反冲板284,所述反冲板284设置于进风筒17的内部且位于风机19和防尘网之间,所述管路一283用于连接压缩风腔二23与反冲板284。
39.所述镜头反冲管路29包括进气阀二291、排气阀二292、管路二293以及排气座294,所述排气座294设置于摄像头主体11的一侧顶部,所述管路二293用于连接压缩风腔一22和排气座294。
40.作为本实施例的一种具体技术方案,所述压缩风腔一22的宽度和高度均小于压缩风腔二23,所述进气阀一281设置于风箱21的一侧,用于所述压缩风腔二23与进风筒17之间的连通,所述排气阀一282设置于风箱21的一侧,用于所述压缩风腔二23和管路一283之间的连通;
41.所述进气阀二291设置于风箱21的一侧,用于连通所述压缩风腔一22与进风筒17之间的连通,所述排气阀二292设置于风箱21的一侧,用于连通所述压缩风腔一22与管路二293之间的连通,参阅图4,由于压缩风腔一22只需要对摄像头主体11一端的透镜进行吹尘处理,所以,压缩风腔一22的规格不需要太大,而压缩风腔二23需要对防尘网进行反冲处
理,需要的风量大,所以,压缩风腔二23的规格需要大于压缩风腔一22,进气阀一281、进气阀二291、排气阀一282以及排气阀二292均为单向阀,只能进气或只能排气,当压缩风腔二23展开后又压缩时,压缩风腔二23内部的空气通过排气阀一282进入管路一283的内部,管路一283内部的空气进入出风腔286的内部并通过出风口锥形垫287吹向防尘网,使得防尘网底面堵塞的杂质被冲掉,且由于压缩风腔二23抽取的是进风筒17内部的空气,是过滤干净的,对防尘网进行反冲时,不会使得防尘网的顶面发生堵塞的情况出现,保证了该装置的使用性,压缩风腔一22的使用原理相同,通过管路二293将空气输送至排气座294的内部,通过排气座294吹向摄像头主体11一侧的透镜,使得透镜上的浮尘被冲掉,保证了摄像质量。
42.作为本实施例的一种具体技术方案,所述反冲板284的内部开设有数量不少于一个的进风孔285,用于连通所述风机19与防尘网,所述反冲板284的内部还开设有位于两个相邻的进风孔285之间的出风腔286,所述出风腔286上设置有一端延伸至反冲板284底部的出风口锥形垫287,用于将所述出风腔286内部的空气排出,同时阻止空气通过所述出风口锥形垫287进入出风腔286的内部,出风口锥形垫287上开设有多个切口,使得从出风腔286内部排出的空气可以轻易的将出风口锥形垫287吹开,当启动风机19通过防尘网和进风孔285抽取空气时,少量的空气会吹向出风口锥形垫287,从这个方向吹向出风口锥形垫287时,会导致出风口锥形垫287相互之间抵紧切口,不会使得空气进入出风腔286的内部,保证了进风效率以及后续的散热效率,且出风口锥形垫287的设置,可以有效增加出风腔286的出风压力,使得吹向防尘网的风更加有力,进一步保证了对防尘网的清理效果。
43.作为本实施例的一种具体技术方案,所述管路二293的一端贯穿至摄像头主体11的顶部并呈y形分流与排气座294的两端相连通,所述排气座294的底部开设有呈倾斜状的冲刷孔295,所述密封垫232与折叠板之间通过胶水粘接且密封垫232上位于两个相邻折叠板之间的铰接处设置有周转部,参阅图6,管路二293为了避开出风筒18,使得管路二293在出风筒18处进行y形分流呈两个管路且两个管路分别与排气座294的两端相连通,这种设计方便,可以有效保证了摄像头主体11一端透镜的清理效果,使得空气可以同时从排气座294的两端进入排气座294的内部,而不是从一端进入另一端,配合倾斜的冲刷孔295,使得空气直达摄像头主体11一端的透镜,参阅图8,为了避免两个相邻的折叠板的铰接处对密封垫232造成挤压,在将密封垫232上与铰接处相对的位置空出,避免了与铰接处挤压,密封垫232可以采用橡胶垫、密封不透气布料或其它具有同等效果的材料。
44.作为本实施例的一种具体技术方案,所述密封垫232内壁的一侧设置有连接板233,所述连接板233与联动板25之间通过螺栓相连接,所述传动卡块251呈l形设置且传动卡块251的一端呈弧形设置,所述卡板272远离传动卡块251一侧的一端呈弧形设置,所述压缩风腔一22和压缩风腔二23的内部均设置有拉簧,所述拉簧的两端分别与风箱21一侧的内壁以及连接板233的一侧固定连接,参阅图8,所述连接板233的两端均与折叠架231铰接,使得连接板233受到联动板25的拉动时不会直接拉动密封垫232,而是通过折叠架231拉动密封垫232,进一步保证了密封垫232的使用寿命,请参阅图8,卡板272与传动卡块251的相背面均为弧形设置,当两个弧形处相抵触时,使得卡板272可以轻易翻转,减少抵触时的摩擦力,当卡板272越过传动卡块251时,卡板272受到扭簧的回弹抵触复位,使得卡板272与传动卡块251平直的一面相互抵触,完成卡接,此时,螺母座242带动卡板272移动时,使得卡板272抵触传动卡块251带动联动板25进行移动,联动板25通过螺栓带动连接板233移动,从而
使得连接板233拉动折叠架231展开,折叠架231带动密封垫232展开、拉升,使得两个密封垫232通过进气阀一281和进气阀二291抽取进风筒17内部的空气进入其内部,同时随着连接板233的移动,使得拉簧被拉伸,螺母座242的前后两端均与风箱21内壁的两侧滑动连接,使得螺母座242不会受到丝杆241的转动而转动,仅能进行左右移动。
45.作为本实施例的一种具体技术方案,所述螺母座242的内部开设有活动腔26,所述活动腔26的内部固定设置有挡板261,所述驱动块27的内部开设有u型槽271且u型槽271的内部固定设置有转轴,所述卡板272通过扭簧套设于转轴上;
46.所述驱动块27的一侧开设有凹槽且凹槽的内部设置有弹簧273,所述挡板261的一端延伸至凹槽的内部并与弹簧273的底端相抵触,参阅图8,u形槽的设置,使得驱动块27的移动可以避开丝杆241,螺母座242的一侧顶部一直延伸至卡板272处,使得卡板272仅能向螺母座242的另一侧的进行翻转运动,从而使得卡板272可以稳定的卡住传动卡块251,当控制槽274受到控制杆243的抵触向下移动时,驱动块27带动凹槽压缩弹簧273,弹簧273的另一端抵触挡板261,同时驱动块27的移动带动卡板272脱离与传动卡块251的接触,当传动卡块251脱离卡板272的限制时,受到拉簧的拉动快速复位,使得联动板25开设挤压压缩风腔一22和压缩风腔二23,使得压缩风腔一22和压缩风腔二23内部的空气向管路二293和管路一283的内部快速流动,对摄像头主体11的一端以及防尘网进行清理。
47.作为本实施例的一种具体技术方案,所述控制槽274内壁的一侧上设置有弧形凸起275,所述控制杆243的一端设置有弧形部244,以在所述弧形部244与弧形凸起275抵触时,带动所述驱动块27向下移动;
48.所述摄像头主体11的一端底部开设有安装槽,所述安装槽的内部设置有底座一以及转动设置于底座一底部的底座二,所述底座二的内部转动设置有安装杆,用于调节所述摄像头主体11的拍摄角度,参阅图5以及图8,弧形部244配合弧形凸起275,当丝杠带动螺母座242移动时,弧形部244的尖端进入控制槽274的内部后先与弧形凸起275抵触,随着螺母座242的继续移动,使得弧形凸起275顺着弧形部244的轨迹开始向下移动,从而使得弧形凸起275拉动控制槽274和驱动块27以及卡板272向下移动,使得卡板272脱离与传动卡块251的接触,此时联动板25已经拉动密封垫232靠近风箱21内壁安装有控制杆243的一侧,此时压缩风腔一22和压缩风腔二23内部的空气储存量达到最高值,释放效果最佳,参阅图2,安装槽位于风箱21的底部,通过安装杆将该装置安装在墙壁上,底座一和底座二之间以及安装杆与底座二之间均可以采用阻尼转轴连接,阻尼转轴具有任意悬停的特点,调节后稳定效果好。
49.作为本实施例的一种具体技术方案,所述摄录模组12的外部包覆有导热垫16,所述导热垫16与散热架13之间设置有导热板15,用于将所述导热垫16上的温度传递至散热架13上,所述摄像头主体11的顶部设置有防护盖111,所述防护盖111的内部开设有排风口112,所述出风筒18的一端延伸至防护盖111的底部并与排风口112相连通,摄录模组12使用时的热量通过导热垫16传递至导热板15上,导热板15将热量传递至散热架13上,启动风机19,抽取空气通过进风筒17进入散热架13的内部,散热架13的内部通过螺旋型隔板14形成螺旋型散热风道,空气仅此在风道的内部流动,对散热架13以及导热板15进行散热,随着散热胶以及导热板15的降温,使得摄录模组12以及导热垫16上的热量持续向导热板15和散热架13上传递,空气最终通过出风筒18进入排风口112的内部,导热垫16可以采用导热硅胶,
与摄录模组12贴合效果好,导热板15和散热架13均可以采用铜或铝材质制作。
50.作为本实施例的一种具体技术方案,所述防护盖111的顶部开设有与排风口112相连通的排气槽113,所述排气槽113内壁的四周均呈倾斜设置,所述排气槽113的内部活动设置有盖板114,所述排风口112内壁的两侧均设置有铰接件,所述铰接件包括铰接于排风口112内壁上的连接筒115以及铰接于盖板114底部的连接杆116,所述连接杆116的一端延伸至连接筒115的内部并设置有压板且压板的一端设置有压簧117,所述盖板114的底部一圈设置有密封围挡118,参阅图6,空气通过出风筒18进入排风口112的内部将盖板114顶起,盖板114拉动连接杆116在连接筒115的内部滑动,连接筒115的开口处直径小于压板直径,不会使得连接杆116与连接筒115脱离连接,压簧117的设置,避免了压板在连接筒115的内部出现卡住的情况,当压板随着连接杆116是上升抵触到压簧117时,压簧117施加弹力给压板以及连接筒115的开口处,使得压板产生后退的力,减少卡住的情况出现,铰接件的设置,用于拉动盖板114,使得不排风时,盖板114可以稳定的对排风口112进行遮挡,密封围挡118的设置,进一步保证了排放口的密封性,不会使得灰尘通过排风口112进入出风筒18的内部,且排气槽113内壁的四周均呈倾斜设置,排风时可以将排气槽113内部的灰尘吹除。
51.作为本实施例的一种具体技术方案,所述摄像头主体11的内部设置有位于风箱21一侧的端口控制板,所述端口控制板上设置有一端延伸至摄像头主体11外部的rs232接口、rs485接口、i/o接口、继电器接口、模拟量输入接口、脉冲输入接口、gps接口,所述摄像头主体11的一端内部设置有与摄录模块相对应的红外灯组,rs232接口、rs485接口、i/o接口、继电器接口、模拟量输入接口、脉冲输入接口、gps接口等物联网应用接口,不仅可以广泛运用于物联网各行各业应用场景中,还能嵌入丰富的通用协议,诸如modbus、mqtt等,启动红外灯组可以配合摄像头主体11在夜晚进行摄录。
52.在使用时,启动风机19,抽取空气通过进风筒17进入散热架13的内部,散热架13的内部通过螺旋型隔板14形成螺旋型散热风道,空气仅此在风道的内部流动,对散热架13以及导热板15进行散热,随着散热胶以及导热板15的降温,使得摄录模组12以及导热垫16上的热量持续向导热板15和散热架13上传递,空气最终通过出风筒18进入排风口112的内部,空气通过出风筒18进入排风口112的内部将盖板114顶起,空气通过盖板114升起后的缝隙排出,盖板114拉动连接杆116在连接筒115的内部滑动,压簧117的设置,避免了压板在连接筒115的内部出现卡住的情况,需要清理防尘网和摄像头主体11一端的透镜时,启动微型马达24带动丝杠转动,丝杠带动螺母座242转动,螺母座242带动卡板272移动时,使得卡板272抵触传动卡块251带动联动板25进行移动,联动板25通过螺栓带动连接板233移动,从而使得连接板233拉动折叠架231展开,折叠架231带动密封垫232展开、拉升,使得两个密封垫232通过进气阀一281和进气阀二291抽取进风筒17内部的空气进入其内部,同时随着连接板233的移动,使得拉簧被拉伸,当螺母座242移动至控制杆243处时,此时联动板25已经拉动密封垫232靠近风箱21内壁安装有控制杆243的一侧,此时压缩风腔一22和压缩风腔二23内部的空气储存量达到最高值,释放效果最佳,弧形部244的尖端进入控制槽274的内部后先与弧形凸起275抵触,随着螺母座242的继续移动,使得弧形凸起275顺着弧形部244的轨迹开始向下移动,从而使得弧形凸起275拉动控制槽274和驱动块27以及卡板272向下移动,使得卡板272脱离与传动卡块251的接触,当传动卡块251脱离卡板272的限制时,受到拉簧的拉动快速复位,使得联动板25开设挤压压缩风腔一22和压缩风腔二23,使得压缩风腔一
22和压缩风腔二23内部的空气向管路二293和管路一283的内部快速流动,压缩风腔二23内部的空气通过排气阀一282进入管路一283的内部,管路一283内部的空气进入出风腔286的内部并通过出风口锥形垫287吹向防尘网,使得防尘网底面堵塞的杂质被冲掉,且由于压缩风腔二23抽取的是进风筒17内部的空气,是过滤干净的,对防尘网进行反冲时,不会使得防尘网的顶面发生堵塞的情况出现,保证了该装置的使用性,压缩风腔一22的使用原理相同,通过管路二293将空气输送至排气座294的内部,通过排气座294吹向摄像头主体11一侧的透镜,使得透镜上的浮尘被冲掉,保证了摄像质量,当完成一次清理后,启动微型马达24反转带动螺母座242复位,卡板272与传动卡块251的相背面均为弧形设置,当两个弧形处相抵触时,使得卡板272可以轻易翻转,减少抵触时的摩擦力,当卡板272越过传动卡块251时,卡板272受到扭簧的回弹抵触复位,使得卡板272与传动卡块251平直的一面相互抵触,完成卡接,即可准备下次清理工作,通过上述完成对该装置的操作。
53.综上所述,该仓库农产品智能监控用的5g摄像头,通过设置5g摄像头组件1以及反冲清理组件2,通过微型马达24带动压缩风腔一22和压缩风腔二23展开抽吸空气,抽满空气后释放对防尘网和摄像头主体11一端的透镜进行清理,无需工作人员爬高清理,使用方便且反冲用的空气是经过防尘网过滤后的,不会对防尘网造成二次堵塞,保证了该装置的使用性。
54.需要说明的是,在本文中,诸如术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
55.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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